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invention
Fédération de Russie Patent RU2285136
Moteur à combustion interne Staszewski II
Nom du demandeur: Staszewski Ivan Ivanovich (RU)
Nom de l'inventeur: Staszewski Ivan Ivanovich (RU)
Le nom du titulaire du brevet: Staszewski Ivan Ivanovich (RU)
Adresse de correspondance: 352243, région de Krasnodar, Novokubansk 3, str. Leningradskaya, 19, kv.116, I.I.Stashevskomu
Date de début du brevet: 14.12.2004
L'invention se rapporte à moteur, notamment pour moteurs à combustion interne fonctionnant à l'hydrogène. L'invention permet de simplifier la construction, réduire le poids et réduire la taille du moteur, augmenter la puissance. Le moteur à combustion interne comprend un système de carburant, l'allumage, la lubrification, la capacité du condensateur avec la batterie disposée à l'intérieur, comprenant des électrodes, une pompe, un réservoir à vide équipé d'un régulateur de vide, une pompe à vide. Le moteur est constitué d'un cylindre de coulée dans les parois des canaux longitudinaux qui sont disposés parallèlement les uns aux autres sur le pourtour du cylindre, et ensuite reliés entre eux par l'intermédiaire de canaux en forme de U disposés dans les embouts moulés joint d'étanchéité au moyen de connexions à vis. Situé à l'intérieur du cylindre de rotation des pales de rotor fixé à l'arbre du tambour, les palettes sont séparées en quatre chambres cylindre. Chaque caméra en coupe transversale ayant une forme triangulaire, une caméra agencée pour fonctionner dans un cycle à quatre temps: admission, compression, détente et échappement de la vapeur d'eau; la conversion de l'hydrogène et de l'oxygène dans la chaleur du fluide de travail, le converti de travail de la chaleur du fluide en énergie mécanique; déplacer la turbine à vapeur avec une pompe. La chambre d'aspiration est relié à la cylindrée de la séparation de l'appareil d'électrolyse ou l'eau par des canalisations. Le cylindre est un micro-interrupteur connecté à la bougie d'allumage à travers une bobine d'un circuit électrique alimenté par une batterie ou un générateur. Le système de lubrification est équipé d'un réservoir d'huile relié à un tuyau d'huile, huile de phoque, l'arbre creux, les canaux radiaux. Moteur de turbine et couplés à des générateurs électriques pour convertir l'énergie mécanique en énergie électrique.
DESCRIPTION DE L'INVENTION
L'invention concerne l'industrie automobile et peut être utilisé sur des tracteurs, fluviaux et maritimes des navires, des navires, des tracteurs et d' autres machines.
Connu moteur à combustion interne comprenant un mécanisme à manivelle, le mécanisme de distribution de gaz, le système de carburant, l' allumage, la lubrification, le refroidissement; condensateur électrolytique tuyau d'échappement relié à un condenseur par une pompe, la cuve d'électrolyse équipée d'une batterie. La batterie contient une plaque perforée, ondulé, broussailleux, cellule, cellule de cellule, Cradle cellulaire ou électrode tubulaire. Les électrodes sont reliées entre elles de manière rigide par l'intermédiaire de rondelles isolantes au moyen de boulons et d'écrous, les électrodes sont disposées en parallèle, il existe un écart entre eux et de polarité différente Mezhuyev. La cellule est pourvue d'une chambre de stockage, des pompes à vide, régulateur de vide (voir. Brevet russe 2.188.328, publ. 27.08.2002).
Moteur à combustion connu Wankel, comprenant un cylindre, la bougie d'allumage arbre de rotor refroidi à l' eau. Le rotor tourne à l'intérieur du cylindre à une courbe spéciale (épitrochoïde). L'arbre du rotor est solidaire avec une roue dentée qui engrène avec le pignon mobile. Le pignon de rotor est enroulée autour du pignon, ses faces glissent le long du cylindre de guidage. Poids et la taille du moteur de 2-3 fois moins que les moteurs électriques correspondants de construction différente (Polytechnic Dictionnaire, M. 1976, p 69).
L'invention vise à simplifier la structure, ce qui réduit le poids et la taille du moteur, l'augmentation de la puissance et de l' expansion des capacités technologiques, l' amélioration des performances dans la séparation de l' eau en hydrogène et en oxygène.
L'objectif est atteint dans un moteur à combustion interne comprenant un système de carburant, l' allumage, la lubrification, la capacité du condensateur avec la batterie disposée à l' intérieur, comprenant des électrodes, une pompe, un réservoir à vide équipé d'un régulateur de vide, une pompe à vide. Selon l'invention, le moteur se compose d'un cylindre de coulée, dont les parois sont disposées des rainures longitudinales parallèles les unes aux autres le long de la périphérie du cylindre et successivement reliés entre eux par l'intermédiaire de canaux en forme de U disposés dans les embouts en fonte à travers les entretoises de connexions à l'intérieur du cylindre sont disposées des pales de rotor en rotation boulonnées, fixé à l'arbre avec le tambour, les lames divisent le cylindre en quatre chambres, chaque chambre en section transversale formé dans une forme triangulaire, une caméra agencée pour fonctionner dans un cycle à quatre temps: admission, compression, détente et échappement de la vapeur d'eau; la conversion de l'hydrogène et de l'oxygène dans la chaleur du fluide de travail, le converti de travail de la chaleur du fluide en énergie mécanique; déplacer la turbine à vapeur avec une pompe, la chambre de cylindre d'aspiration est relié à l'électrolyseur ou des dispositifs de séparation d'eau par des canalisations récipient, le cylindre est un microcontact relié à la bougie à travers la bobine d'allumage par l'intermédiaire d'un circuit électrique alimenté par la batterie ou du générateur, le système de lubrification est fourni avec le réservoir d'huile relié à la conduite d'huile, le presse-étoupe, d'un arbre creux avec des canaux radiaux reliés au moteur et une turbine avec un générateur électrique pour convertir l'énergie mécanique en énergie électrique.
des électrodes de numéros pairs peuvent être reliés Mezhuyev et avec une source de courant alternatif par un convertisseur électrique adapté pour convertir le courant alternatif en courant continu, les électrodes impaires unipolaires connectées ensemble et à une source d'alimentation en courant alternatif par l'intermédiaire des convertisseurs rotatifs, et un générateur d'impulsions électriques, dans lequel le transducteur dynamoélectrique est pour convertir le courant alternatif en courant continu basse tension en courant de haute tension, le générateur d'impulsions électriques adapté pour produire des impulsions électriques, le contrôle de la fréquence des impulsions et des impulsions de durée dans un mode de résonance en fonction de la fréquence de résonance des molécules d'eau.
Les électrodes peuvent être réalisées plaque ou ondulée ou perforée ou une cellule ou une brushy ou une cellule échancrures cellulaire ou une cellule ou tubulaire.
Grâce au dispositif de séparation d'eau fournit une performance améliorée.
Grâce à l'application du poids du moteur et de réduire la taille du moteur de 2-3 fois, augmente la puissance du moteur.
En raison des explosions périodiques au lieu de brûler dans la chambre fournit une vapeur isolé et de récupérer de grandes quantités d'énergie dans une mesure limitée dans un court laps de temps de très haute pression.
Grâce à l'utilisation de différentes versions des chambres de combustion du moteur est assuré par l'expansion des capacités technologiques.
En raison du rotor en rotation avec des cavités placées à l'intérieur du cylindre, à quatre temps est effectuée sans aucune synchronisation particulière.
En raison des générateurs électriques reliés au moteur et à l'arbre de rotor de turbine est assuré par des moyens de conversion d'énergie mécanique en énergie électrique.
À cause de la chambre d'échappement relié à la turbine par une pompe prévue élimination accélérée des gaz d'échappement de la stabilisation de la pression du gaz de la chambre, l'amélioration de la performance de la turbine.
des canaux longitudinaux dus disposés sur le pourtour du cylindre du moteur, l'élimination de la chaleur est fournie par les parois du cylindre du moteur à l'aide d'une pompe à circulation d'eau et l'obtention d'évacuation de vapeur.
Grâce à l'application du liquide de cuve de contrôle de niveau dans le dégazeur à dépression et à condition de maintenir le niveau de liquide prédéterminé à l'intérieur.
En raison du réservoir d'huile relié aux extrémités des pales du rotor à travers la conduite d'huile, huile de phoque, l'arbre creux, des passages d'huile, la vanne assure une lubrification automatique des surfaces de frottement des aubes et le lubrifiant de cylindre selon les besoins.
Dans l'enquête de la solution technique revendiquée par un brevet, le contenu scientifique et technique ne se trouve pas une telle combinaison de caractéristiques qui vous permet de juger de l'importance des caractéristiques indiquées.
Brève description des dessins:
La figure 1 représente un schéma général du dispositif du moteur
![]() La figure 2 illustre le raccordement des canaux d'eau de la bouteille et les bouchons |
![]() La figure 3 est une vue en coupe transversale du moteur, un premier mode de réalisation |
![]() 4 - identique à la deuxième forme de réalisation |
![]() Figure 5 - est le même que le troisième mode de réalisation |
![]() 6 - le même que le quatrième mode de réalisation |
![]() Figure 7 - est le même que les cinquième et sixième modes de réalisation |
![]() 8 - le même que le septième mode de réalisation |
![]() La figure 9 montre un électro-aimant de l'appareil distributeur et |
![]() La figure 10 montre un schéma du dispositif |
![]() La figure 13 montre des formes de réalisation d'électrodes |
![]() La figure 11 montre un schéma de connexion d'électrodes dans la batterie |
![]() La figure 12 représente la batterie |
L'invention comprend un moteur 1, une turbine à réaction de la vapeur d'eau 2, le générateur électrique 3. Le moteur 1 comprend un cylindre de coulée 4 fabriqué sur des machines de coulée sous pression, avec des pales de rotor 5 6 fixée rigidement à l'arbre creux 7 avec le tambour 8. Les lames 6 sont des capacités séparées 4 cylindres en égaux quatre chambres 9, 10, 11, 12, la chambre de nutriments 9, la chambre de compression 10, chambre d'expansion 11, la chambre 12 libération des gaz d'échappement. Chambers 9-12 sont réalisés en section transversale sous la forme d'un triangle, sont disposés pour le dosage de l'hydrogène et de l'oxygène gazeux au moyen de galeries 6 du rotor 5 de la conversion du carburant en hydrogène et en oxygène (gaz détonant) pour chauffer le fluide de travail (sous forme de vapeur) par des explosions intermittentes de faible puissance oxhydrique accompagnée par la libération de grandes quantités d'énergie dans un volume limité dans un court laps de temps avec une forte pression de la chaleur de conversion fluide en énergie mécanique. La chambre 12 est reliée à la turbine à réaction de vapeur 2 au moyen d'une conduite de vapeur 13 et la pompe électrique centrifuge 14 configurée pour accélérer l'élimination de la vapeur d'eau provenant de la chambre 12 à la turbine à vapeur 2, la pression de gaz est stabilisée, et l'augmentation de l'efficacité énergétique. Le volume 15 peut être un récipient pour un appareil de décomposition de l'eau ou de la capacité de la cellule.
chambre de moteur nutritionnel 9 1 est relié à des dispositifs capacitifs 15 pour séparer l'eau à travers des buses, de l'hydrogène 16 et l'oxygène gazeux tubes 17, les pompes à vide 18 et 19, une cuve à vide 20. Le récipient à vide 20 est pourvu d'un régulateur de vide 21. Sur la surface latérale supérieure du cylindre 4 est un ressort microrupteur 22. microrupteur 22 est relié à la bougie d'allumage 23 à travers la bobine d'allumage 24 avec un circuit électrique adapté pour enflammer une chambre à gaz détonant par une étincelle de haute tension au moment d'aubes mobiles 6 à un point prédéterminé. les parois de cylindre 4 sont pourvus de rainures longitudinales 25 disposées le long du périmètre du cylindre, parallèlement les unes aux autres à une égale distance les uns des autres. Les canaux 25 sont reliés entre eux en série par l'intermédiaire de canaux semi-circulaires 26 disposés en bout moulé bouchons 27. Le cylindre 4 est relié avec le couvercle 27 par l'intermédiaire du joint 28 au moyen de joints à vis 29. Par l'intermédiaire de la pompe électrique 30 est prévue dans les canaux d'adduction d'eau froide 25, un cylindre de refroidissement 4 , l'élimination de la chaleur, en obtenant à la sortie de la vapeur et de la circulation de la vapeur d'eau dans la turbine 2. la turbine 2 est relié à la chemise d'eau de 25 canaux par la pompe électrique 30, un condensateur 31, un dégazeur 32. le dégazeur 32 est connectée au dispositif de capacité 15 de séparation d'eau à l'aide du tube 33. Le tube 33 est muni d'un clapet anti-retour 34.
Chaque caméra peut être effectuée dans le deuxième mode de réalisation. Le deuxième mode de réalisation est le même que le premier mode de réalisation, il diffère en ce que chaque chambre présente une section transversale de forme triangulaire, où le côté de la chambre extérieure du cylindre décrit une forme d'arc, la face intérieure est rectiligne, possède des coins arrondis aux extrémités d'un triangle. La hauteur du triangle formé chambre en forme d'arc. Toutes les lames de rotor 6 doubles sont pliées dans une direction.
Chaque caméra peut être réalisée dans le troisième mode de réalisation. Troisième mode de réalisation (figure 4) est le même que le second mode de réalisation diffère de celui-ci en ce qu 'un côté 6 de la pale de rotor 5 est droite, les deux autres côtés sont incurvés en forme d'arc.
Chaque caméra peut être réalisée dans le quatrième mode de réalisation. Quatrième mode de réalisation (figure 5) est la même que les modes de réalisation 1-3, en diffère en ce que toutes les lames 6 sont couplées côté et incurvées dans la même direction. Chaque chambre a une forme en coupe transversale d'un triangle. La forme extérieure de l'arc latéral décrit une chambre du cylindre 4, le côté intérieur est réalisé sous la forme d'une ligne courbe. La hauteur du triangle formé en forme d'arc.
Chaque caméra peut être réalisée dans le cinquième mode de réalisation. Cinquième mode de réalisation (6) est le même que les modes de réalisation 1-4, diffère de celui-ci lames incurvées en ce que le tambour 8 est fixé de manière rigide 6 du rotor 5.
Chaque caméra peut être réalisée dans le sixième mode de réalisation. Sixième mode de réalisation (7) est le même que le cinquième mode de réalisation, il diffère en ce que le tambour 5 du rotor 8 est fixée la lame semi-circulaire tronqué couplé de manière rigide 6 avec une chambre de face radiale fermée dans laquelle le côté de la chambre extérieure du cylindre décrit une forme d'arc. L'intérieur de l'appareil dispose d'une ligne brisée courbe. La hauteur du triangle est fait droit.
Chaque caméra peut être réalisée dans le septième mode de réalisation. Le septième mode de réalisation est le même que le sixième mode de réalisation diffère en ce que la hauteur du triangle est une forme d'arc.
Chaque caméra peut être réalisée dans le huitième mode de réalisation. Huitième mode de réalisation (8) diffère du mode de réalisation 07/01 en ce que les extrémités des pales du rotor sont fixés de manière rigide le 6 mai chaussures élastiques 35 au moyen de ressorts à lames plates 36.
La capacité du dispositif 15 pour séparer l'eau est amovible, batterie interchangeable 37. La batterie 37 est composé de la plaque 38 ou 39 ondulé, perforé, ou 40, ou 41 mesh, broussailleuses ou 42 ou d'une cellule 43 ou d'une cellule de la cellule 44 ou cellule 45 Grebeshkova ou d'un tube 46 d'électrodes en acier inoxydable fabriqué sur des machines de coulée sous pression. Les électrodes peuvent être utilisées dans les modes de réalisation combinés. Entre les électrodes de la cellule 43 ou 44, 45 peuvent être installées des électrodes brushy reliées entre elles par des rondelles isolantes 47 au moyen de boulons 48 et des écrous 49 et des rondelles élastiques 50. Les électrodes fendues sont disposées parallèlement les unes aux autres, et un écart entre une polarité. Les aiguilles des électrodes de brossage 42 installés dans le centre de chaque cellule, des électrodes de la cellule, entre les parois des cellules et les aiguilles présentent un dégagement adéquat et une polarité. électrodes paires sont reliées entre elles et AC la source 51 par un transducteur électrique 52 est configuré pour convertir AC à DC paramètres de conversion et le courant électrique dans un faible courant électrique de 10 A. Les électrodes impaires sont unipolaires de source interconnectés et AC courant à travers les convertisseurs rotatifs 53 et 54. le générateur d'impulsions électriques de rotation des convertisseurs 53 est configuré pour convertir le courant alternatif en courant continu basse tension en courant de haute tension. Générateur d'impulsions électriques adapté pour générer des impulsions électriques à tension réglable, la fréquence des impulsions, la durée des impulsions du mode de résonance pour se conformer à la fréquence de résonance des molécules d'eau, l'eau de charge de la même polarité. Volume 15 couplé avec le récipient 55 avec les alcalins liquides (soude caustique ou de la potasse caustique) à travers le distributeur 56. Le distributeur 56 est muni d'un électro-aimant 57 et un relais temporisé 58, adapté pour commander la distribution du liquide caustique après le temps. Le volume 15 de séparation d'eau reliée à un réservoir à vide 20 par l'intermédiaire de canalisations 59 et l'eau conduit 60 par l'intermédiaire d'une pompe électrique 61. Le réservoir à vide 20 est reliée à la chambre de moteur 9 1 16 par l'hydrogène et l'oxygène des conduites de gaz 17 et des pompes à vide 18 et 19, fabriqué à partir de de manière amovible l'hydrogène et de l'oxygène dans le processus de décomposition de l'eau dans le récipient 15, la séparation de l'hydrogène et de l'oxygène dans le vide à cause de la différence de gravité spécifique du gaz, de l'hydrogène et se déplaçant à travers la canalisation 16 et de l'oxygène à travers la canalisation 17 dans la chambre 9 du moteur 1. le cylindre d'aspiration 20 est située un régulateur de niveau de liquide formé d'un flotteur 62 et float chambre 63. à la partie supérieure et la base inférieure du flotteur 63 se trouve une plaque d'aimant permanent 66 interagissant avec les commutateurs à lames 64 et 65. le roseau commutateur 64 fonctionne pour un court-circuit, une pompe d'alimentation électrique 61 et 65 fonctionnent commutateurs à lames pour ouvrir le circuit électrique 61. le dégazeur 32 pour enlever les gaz de l'eau. Dégazeur 32 est pourvu d'un contrôle de niveau de liquide constitué de la chambre à flotteur 67 du flotteur 68. Dans la base supérieure et inférieure de la chambre à flotteur 67 est commutateurs à lames 69 et 70. Reed 69 travaux sur le circuit électrique. Le commutateur à lames 70 fonctionne de manière à déclencher le circuit électrique de la pompe électrique 30. Dans le flotteur 68 dans les plaques de base supérieure et inférieure 71 sont disposés un aimant permanent. La capacité du condensateur 31 est reliée à la cuve de désaération 32, par le siphon 73 du condensateur 72. La bobine 31 dans la partie supérieure et la base inférieure du radiateur est relié à la batterie 74 par l'intermédiaire de l'exécution de la pompe à eau 71 et une pile électrique 76. Le radiateur 74 est munie d'un ventilateur électrique 77. Dans les conduites de gaz 16 et 17 valves 78. Le dégazeur 32 est reliée à une chemise d'eau avec des canaux d'eau 25 à l'aide de la batterie 79. La tuyauterie 37 comporte des jambes 80 et les éléments d'espacement latéraux 81 en matériau diélectrique. Le récipient 15 est au fond du tube d'évacuation 82 avec un robinet 83.
Le dispositif fonctionne comme suit. Termine le circuit électrique alimentant les électrodes unipolaires 38, ou 39-46, les pompes à vide 18 et 19, l'interrupteur horaire 58, les pompes électriques 14 et 76 et le ventilateur électrique 77. Le courant électrique passant par le convertisseur électrique 52 convertit le courant alternatif énergie électrique à courant continu courant, convertit les paramètres du courant électrique dans un faible courant électrique de 10 -3 convertisseur dynamo-électrique 53 convertit le courant alternatif l' énergie électrique à courant électrique continu de faible tension - courant haute tension. générateur d'impulsions électriques convertit le courant électrique en impulsions électriques. Nous fabriquons commande de tension, la fréquence d'impulsion, durée d'impulsion de l'action du mode de résonance, en ajustant le réglage actuel en fonction de la fréquence de résonance des molécules d'eau. Les molécules d'eau sont chargées d'une polarité, d'hydrogène et de l'oxygène est libéré. L'impulsion haute fréquence conduit à une étape sur la capacité de levage des électrodes jusqu'à ce jusqu'à ce qu'il atteigne le point de désintégration des molécules d'eau et un fort courant momentanée. Il y a des courses de chevaux. Cette course impulsion de suppression pour quelques cycles permettant à l'eau pour récupérer. Cela libère l'hydrogène et l'oxygène. En outre, toutes les opérations sont répétées. Les pompes à vide 18 et 19 crée une basse pression dans le réservoir à vide 20 et le conteneur 15. En raison de la dépression dans le récipient 15 est extrait de l'hydrogène et de l'oxygène dans l'eau de fractionnement dans une cartouche à vide 20 est séparé du gaz d'hydrogène et d'oxygène différence entier hydrogène en poids déplace vers le haut et à l'aide de la pompe à vide 18 est déplacé dans la chambre de moteur 9 1. l'oxygène et le déplace vers le bas au moyen de la pompe à vide 19 du cylindre à vide 20 se déplace dans la chambre de moteur 1 Septembre.
Dispositif pour la séparation de l'eau peut être effectuée dans le deuxième mode de réalisation - d'une capacité de 15. Les anodes de électrolyseur situées entre les cathodes. Les anodes sont connectées ensemble et à la source d'alimentation en courant alternatif par l'intermédiaire des convertisseurs rotatifs 53. Les 53 convertisseurs rotatifs configurés pour convertir alternatif en courant continu. Capacité électrolyseur 15 comprend une batterie 37 avec des électrodes 38-45 disposées en parallèle, il y a une polarité différente et intervalle entre eux. Volume 15 électrolyseur rempli d'électrolyte (l'eau distillée avec l'addition d'une petite partie du liquide alcalin). A la cathode, la réaction de réduction se déroule à l'anode - réaction d'oxydation. Capacité électrolyseur 15 est scellé et est conçu pour fonctionner en continu et est en acier inoxydable ou tout autre matériau résistant à l'électrolyte et a une forme rectangulaire. Les électrodes peuvent être la plaque 38, 39 ou ondulée, perforée 40, maille 41, brushy 42, cellule 43, cellule 44 cellules, scalloping cellulaire 45, 46 en acier inoxydable tubulaire. Électrodes 38 ou 39-45 dans les coins ont des trous 84 à travers le même type d'électrodes sont reliées entre elles de façon rigide à la batterie 37 par l'intermédiaire d'une rondelle 47 au moyen de boulons 48, des écrous 49 et des rondelles élastiques 50. La fente a un dégagement approprié et des polarités différentes entre les électrodes. Batterie 37 peut contenir des électrodes combinées: cellules 43 ou de cellules de cellules 44, cellule électrodes pectinés 45 situé entre les électrodes broussailleuses 42, où le centre de chaque cellule définie électrodes aiguilles broussailleuses des deux côtés. Entre aiguilles électrodes broussailleuses et les parois cellulaires ont un jeu correct et polarité différente. L'électro-aimant 57 comprend un inducteur 85, le noyau 86, des ressorts à boudin 87. L'âme 86 est solidaire d'une tige 88. La tige 88 est reliée au piston 89. Le piston 89 est situé dans le cylindre 90. Dans la paroi du cylindre 90 est un micro-rupteur 91. Les extrémités des pales 6 du rotor 5 sont reliés arbre creux 7, combine les fonctions du distributeur principal de la ligne d'huile. L'arbre 7 est relié aux canaux radiaux 92, situés aux extrémités de la vanne 93. Un arbre creux 7 est relié au réservoir d'huile 94 au moyen d'une conduite d'huile 95 et le joint d'étanchéité 96. Le réservoir d'huile est situé au-dessus du moteur 1. La bobine d'allumage 24 est reliée à la batterie 97 à un circuit électrique .
Le fractionnement de l'eau en hydrogène et en oxygène peut être effectuée dans le deuxième mode de réalisation - dans une cellule d'électrolyse. Le deuxième mode de réalisation est le même que le premier mode de réalisation, il diffère en ce que la séparation de l'eau produite par électrolyse de l'eau dans le réservoir 15, lorsque la batterie 37 avec les électrodes 38 ou 39-46. Les anodes sont situées entre les cathodes. Les anodes sont connectées ensemble et la source de courant alternatif passant à travers les convertisseurs rotatifs 53. Les convertisseurs rotatifs 53 convertit le courant alternatif en courant continu. Tension externe courant électrique doit être de taille suffisante. Sur la surface des électrodes 38 et 39-46 sont des réactions anodique et cathodique électrochimique. Le courant électrique dans l'électrolyte est un procédé aux cathodes du mouvement d'ions. Cations - des ions d'hydrogène chargés positivement se déplacent vers la cathode, les anions - des ions d'oxygène se déplacent vers l'anode. Le courant électrique dans le circuit externe des électrodes est le procédé de déplacement de l'anode vers la cathode. A la cathode, les réactions de neutralisation de l'anode et d'ions se produisent qui conduisent à la formation d'atomes et de molécules et de dégagement d'hydrogène et de l'oxygène à partir d'un électrolyte. Le facteur le plus important qui influe sur la nature et la vitesse des réactions électrochimiques est la valeur du potentiel d'électrode au cours de laquelle se produit l'électrolyse de l'eau. La différence entre l'anion et de décharge de cations membres potentiels de l'électrolyte est appelé l'intensité de l'électrolyte. Pour augmenter les réactions cathodiques modifient le potentiel de la cathode à une valeur négative, et d'augmenter le taux de réactions anodiques de changement potentiel anodique vers une valeur positive. Régulateur de vide 21 maintient automatiquement une faible pression des paramètres prédéfinis. Hydrogène et l'oxygène sont déplacés dans la chambre du moteur 9 1 par des canalisations 16 et 17 à travers la vanne 78.
La chambre 9 est rempli d'hydrogène et de l'oxygène gazeux est mélangé et forme un gaz détonant. La pompe électrique 14 se déplace l'air de la chambre 12. Les différentes chambres dans le cylindre 4 crée une pression différente, ce qui conduit à la rotation des pales 6 du rotor 5. Dès que le gaz détonant est déplacé dans la chambre 11, la lame 6 comprendra un microrupteur 22, il fermera le circuit électrique alimentant le la bobine d'allumage 24, il va créer dans la bougie d'allumage 23, une tension élevée, une étincelle qui a enflammé la détonation de gaz (hydrogène et oxygène), au moment d'aubes mobiles 6. il y a une explosion, entraînant une grande quantité d'énergie est libérée en une quantité limitée pour une courte période de temps, gaz détonant transformé en vapeur à haute pression. La pression dans la chambre sera inégale dans une pression de la chambre d'angle aigu sera minime, la pression sur les côtés sera grand, mais il y a un mur très fort. La hauteur de la chambre triangulaire, un côté mobile, de sorte que toute la pression dans la chambre est dirigé uniquement vers l'avant et de gaz, à partir de côtés obliques de la chambre triangulaire déplace la pale de rotor 5 autour de l'axe 6 dans le sens horaire. La vapeur à haute température et se déplace à haute pression provenant de la chambre 12 à travers la conduite de vapeur 13 à une turbine à vapeur réactive 2. Lorsqu'un centrifuge déplacement de la pompe de ventilateur électrique est accéléré turbine à vapeur 2, la libération totale de gaz de la chambre 12, ce qui augmente la puissance et l'efficacité de la pression et de stabilisation gaz. L'hydrogène et l'oxygène sont déplacés en continu à partir du réservoir 15 à travers les canalisations 16 et 17. Dans la chambre 9 l'hydrogène est mélangé avec de l'oxygène pour former du gaz détonant. Les lames 6 sont dosées (découpe) une partie du gaz et à déplacer le gaz de la chambre 9 vers la chambre 11 à travers la chambre 10. Une fois que le gaz est amené dans la chambre 11, la lame 6 comprend un micro-commutateur 22, ce qui ferme le circuit électrique qui alimente la bobine d'allumage 24. Ceci crée une haute tension 23 bougies avec l'aide d'une étincelle électrique enflamme la détonation explosion de gaz se produit. En outre, toutes les opérations sont répétées. Lorsque les lames 6 sont déplacés par le déplacement du gaz d'un endroit à un autre, d'effectuer un cycle de quatre. La partie de la chambre 9 en hydrogène et en oxygène dans la chambre 10 est comprimé dans la chambre 11, l'allumage et l'expansion du gaz dans la chambre 12, la libération des gaz d'échappement. électropompe 14 en retirant les gaz d'échappement - vapeur provoque la rotation d'accélération du rotor 5. La cavité 6 avec de l'hydrogène et de l'oxygène dans la cuve à vide 20 est alimenté d'une petite partie de la vapeur d'eau. La vapeur d'eau se condense sur les parois du cylindre à vide 20 et coule vers le bas tombe récipient sous vide 20 est stocké. Dès que le niveau de liquide monte au niveau de l'interrupteur à lames, 64 flotteur 63 flotte dans la chambre du flotteur 62. L'aimant permanent 66 du flotteur 63 interagit avec le peigne 64. Le commutateur à lames 64 complète le circuit électrique alimentant la pompe électrique 61. La pompe 61 se déplace le condensat du récipient sous vide 20 dans le récipient 15 à la position initiale. Dès que le niveau de condensat se déplace vers le fond du récipient sous vide, le flotteur 63 avec l'entraînement magnétique 66 en contact avec le roseau 65. Le roseau commutateur 65 ouvre le circuit d'alimentation de la pompe électrique 61. La pompe 61 arrêts de travail. Pendant une certaine période de temps déclenche l'horloge 58 et ouvre le circuit électrique alimentant le solénoïde 57. Le solénoïde 57 disparaît champ magnétique. Sous l'action du ressort 87 et le noyau 86 sont déplacés en dehors de l'électrovanne 57 en déplaçant la tige de piston 88 89 du distributeur 56. Le distributeur 56 distribue une partie de la lessive liquide. Dès que le piston 89 se déplace vers l'extrémité du cylindre 90, il contacte le microinterrupteur 91. Le micro-commutateur 91 ouvre le circuit d'alimentation du solénoïde 57 et le commutateur 58. Le temps d'induction de 85 crée un champ magnétique. Le champ magnétique dans le noyau 96 des électrovannes 57 se rétracte, comprimant le ressort 86. Le noyau 86 déplace la tige 88. La tige 88 déplace le piston 89 dans le cylindre 90 à sa position d'origine. En outre, toutes les opérations sont répétées. En faisant tourner les pales de rotor 6 5 du réservoir d'huile 94 est déplacé par gravité le lubrifiant sur les surfaces de friction du cylindre 4 et les pales 6 du rotor 5 selon les besoins. Le condensateur 31, le passage de la vapeur d'eau gazeuse à l'état liquide. Avec la pompe électrique 76, une bobine 73, une batterie 74 et une eau de refroidissement du ventilateur de radiateur 77 se produit. L'élimination de chaleur est effectuée en faisant circuler le fluide de refroidissement provenant du radiateur du condenseur 31 dans la batterie à l'aide de la pompe électrique 76 et une batterie d'écoulement d'air de rejet de chaleur du radiateur 74 par un ventilateur électrique 77. Une fois que le siphon de condensat est rempli au-dessus du niveau 72, le siphon 72 déclencheurs et transfère le condensât par gravité à partir du condensateur 31 la capacité dégazeur dégazeur 32. de 32 élimine les gaz dans l'atmosphère, et il y a accumulation de condensat. Dès que le niveau de condensat monte au niveau supérieur dans la chambre à flotteur 67, émerge un flotteur 68. L'aimant permanent 71 du flotteur 68 interagit avec le comité de la ville 69. Le commutateur Reed 69 complète le circuit électrique alimentant la pompe électrique 30. La pompe électrique 30 se déplace le condensat 32 dans les canaux 25, la chemise d'eau du moteur 1. dès que le niveau du condensat se déplace vers le fond du récipient 32, le flotteur 68 se déplacera vers le bas de la chambre à flotteur 68 et l'aimant permanent 71 en contact avec le peigne 70. le peigne interrupteur 70 ouvre le circuit d'alimentation de la pompe électrique 30. la pompe 30 cesse de fonctionner. En outre, toutes les opérations sont répétées. se déplace Eau distillée à partir du réservoir 32 dans le réservoir de dégazeur 15 par gravité au besoin. Le clapet anti-retour 34 maintient un niveau de liquide prédéterminé dans le récipient 15.
REVENDICATIONS
1. Un moteur à combustion interne comprenant un système de carburant, l'allumage, la lubrification, la capacité du condensateur avec la batterie disposée à l'intérieur, comprenant des électrodes, une pompe, un réservoir à vide équipé d'un régulateur de vide, une pompe à vide, caractérisé en ce que le moteur se compose d'un cylindre de coulée , dont les parois il y a des canaux longitudinaux parallèles les uns aux autres le long de la périphérie du cylindre et successivement reliés entre eux par l'intermédiaire de canaux en forme de U disposés dans les embouts en fonte à travers les pièces d'écartement boulonnés liens à l'intérieur du cylindre disposé pales de rotor rotatif fixé à l'arbre avec le tambour lames Barillet séparés en quatre chambres, chaque chambre en coupe formée en forme de triangle, un appareil photo conçu pour fonctionner dans un cycle à quatre temps: admission, compression, détente et l'échappement de vapeur d'eau; la conversion de l'hydrogène et de l'oxygène dans la chaleur du fluide de travail, le converti de travail de la chaleur du fluide en énergie mécanique; déplacer la turbine à vapeur avec une pompe, la chambre de cylindre d'aspiration est relié à l'électrolyseur ou des dispositifs de séparation d'eau par des canalisations récipient, le cylindre est un micro-commutateur connecté à la bougie à travers la bobine d'allumage par des moyens actionnés par le circuit de la batterie ou du générateur, le système de lubrification est fourni avec le réservoir d'huile relié à la conduite d'huile, le presse-étoupe, d'un arbre creux avec des canaux radiaux reliés au moteur et une turbine avec un générateur électrique pour convertir l'énergie mécanique en énergie électrique.
2. Le moteur 1, caractérisé en ce que les électrodes sont connectées à la source de courant alternatif Mezhuyev une même et par un transducteur électrique pouvant fonctionner pour convertir le courant alternatif en courant continu, des électrodes unipolaires impaires reliées entre elles et à une source de courant alternatif par l'intermédiaire d'un convertisseur rotatif et générateur électrique d'impulsions, dans lequel les convertisseurs rotatifs configurés pour convertir le courant alternatif en courant continu basse tension en courant à haute tension, le générateur d'impulsions électriques adapté pour produire des impulsions électriques, l'impulsion de commande de fréquence et de la durée d'impulsion de l'action d'un mode de résonance en fonction de la fréquence de résonance molécules d'eau.
3. Moteur selon la revendication 1, dans lequel les électrodes sont stratifiées.
4. Moteur selon la revendication 1, caractérisé en ce que les électrodes sont ondulées.
5. Moteur selon la revendication 1, caractérisé en ce que les électrodes sont perforées.
6. Moteur selon la revendication 1, dans lequel les électrodes sont faites régulièrement.
7. Moteur selon la revendication 1, dans lequel les électrodes sont brushy.
8. Moteur selon la revendication 1, dans lequel les électrodes sont constituées de cellules cellulaire.
9. Moteur selon la revendication 1, caractérisé en ce que les électrodes de la cellule sont pectiné.
10. Moteur selon la revendication 1, dans lequel lesdites électrodes sont tubulaires.
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Date de publication 28.12.2006gg
Commentaires
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